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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) ~C!vfPC  
应用示例简述 9I.v?Tap  
1. 系统细节 Bxa],inuZ  
 光源 7L-%5:1%  
— 高斯激光束 i*U\~CZjT  
 组件 \GvVs  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 )uX:f8  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 -O_UpjR;  
 探测器 v\MH;DW^Z  
— 视觉感知的仿真 |[{;*wtv  
— 高帽,转换效率,信噪比 )7i?8XiSZF  
 建模/设计 '}rDmt~  
— 场追迹: VhW;=y>}  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 vy"Lsr3  
Y\%}VD2k  
2. 系统说明 ~AE034_N  
/t9w%Y  
=V,'f  
PZ ogN  
3. 建模&设计结果 _ma4  
hr{%'DAS  
不同真实傅里叶透镜的结果: ]nQ$:%HP  
Qs?+vk?*h  
Czci6 Lz  
Kq S2  
4. 总结 x!$,Hcph,  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 O\D({>  
[y{ag{  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 ?\O+#U%W  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 iZSSd{jO  
&iGl)dDr  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 5PPy+36<~  
Fhsmpe~  
应用示例详细内容 gOWyV@  
`Eu(r]:W  
系统参数 e N-{  
P5d@-l%}  
1. 该应用实例的内容 {&<}*4D  
,m"ztu-  
f C^l9CRY  
G4{qWa/  
v]BQIE?R /  
2. 仿真任务 @NH Ruk+  
U.)G #B  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 b #^aM  
)4`Ml*7x  
3. 参数:准直输入光源 D}061~zb$  
/-hF<oNQ  
1IlR  
dq8 /^1P  
4. 参数:SLM透射函数 (En\odbvt  
|O)deiJRy  
y[zA [H:  
5. 由理想系统到实际系统 vW{cB y  
d=#p w*w  
@\D D|o67  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 x<Zhj3  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 B![5+  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。  hY1|qp  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 Fkz  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 5i/E=D  
NI1HUUZz  
ZM vTDH!  
{\aSEE /'  
!1RV[b.8  
应用示例详细内容 6oP{P_Pxi  
da2[   
仿真&结果 ]v{fFmL  
w}Upa(dU  
1. VirtualLab中SLM的仿真 ZW?7g+P  
VRX" @uCD  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 t>wxK ,  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 SznE:+  
 为优化计算加入一个旋转平面 gr 5]5u  
?&"^\p  
_onp%*  
+2zuIW.  
2. 参数:双凸球面透镜 Hk]BC  
Q@2tT&eL  
x ct U.)p  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 &Bn; Vi  
 由于对称形状,前后焦距一致。 gx*rSS?=N  
 参数是对应波长532nm。 PEBFN  
 透镜材料N-BK7。 &'7"i~pC  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 }iSakq'  
g&4~nEp  
qP"JNswI_  
{F :v$ K  
;:c%l.Y2  
Ys$YI{  
3. 结果:双凸球面透镜 gOyY#]g  
16QbB;  
Q==v!"Gi|  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 !/}FPM_  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 %?f:"  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 *yaX:,'\$  
+ |qfgi  
{TncqA  
8A:^K:Q  
EB>B,#  
4. 参数:优化球面透镜 ^ 6.lb\  
>C3NtGvy  
v1r_Z($  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 ~u0xXfv#  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 <s8? Z1  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 P=^#%7J/l  
 透镜材料同样为N-BK7。 -k&{nD|  
.H^P2tp  
@%<?GNSO  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 hoR=%pC*  
Lq-33#n/  
4C1FPrh  
`xUG|  
5. 结果:优化的球面透镜 8*yo7q&  
sc8DY!|OYN  
~pevU`}Uqc  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 g(<T u^F  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 zq;DIWPIoJ  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 XY{:tR_al  
:wU_-{>>2  
f>r3$WKj  
z Bt`L,^  
6. 参数:非球面透镜 D#7_T KX  
T;!ukGoFP  
JA)o@[l F  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 RxZm/:yuJ.  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 1s`)yu^`v  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 JzMZB"Z?  
@8nLQh^  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 PXosFz~  
w(/DTQc~d  
t'R':+0Vf  
uuSR%KK]|  
Y}LLOj@L  
7. 结果:非球面透镜 @Y UY9+D&  
:p<kQ4   
$_C+4[R?  
 生成期望的高帽光束形状。 %X4-a%512  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 wmo{YS3t|  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 \Mb(6~nC  
Sty! atEWT  
k&) K(  
M XZq  
0e+W/Tq  
8. 总结 H&X:!xa5  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 JI"/N`-?;b  
/vjGjb=3U  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 TZ_rsj/t  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 #JA}LA"l  
$n= O  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 Vkr`17`G  
dEASvD'  
扩展阅读 b~_B [cf  
|gnAqkW0  
扩展阅读 RF_[?O)Q  
 开始视频 4'SaEsA~  
-     光路图介绍 3;*z3;#}  
 该应用示例相关文件: upypxC  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 jfUJ37zNZr  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
\M5P+Wk '  
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